用在激光雷达中的小型化激光驱动模块

    公开(公告)号:CN108400521A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810267528.3

    申请日:2018-03-28

    IPC分类号: H01S5/06 H01S5/042

    CPC分类号: H01S5/06 H01S5/0427

    摘要: 本发明公开了一种用在激光雷达中的小型化激光驱动模块,从功能激光驱动模块分为:LD温控单元、LD光功率自动控制单元、调制信号处理单元、LD调制单元组成;调制信号处理单元将标准的TTL信号送至驱动模块内部,在驱动模块内部产生30A以上的电流,驱动LD激光器,使LD激光器发射激光;本发明提供的用在激光雷达中的小型化激光驱动模块,1)能够实现驱动模块的体积小于10×30×5mm;2)能够实现10KHz的重频,使驱动模块的功耗小于40mW。

    一种实现相位延时偏振控制的多光束阵列控制器

    公开(公告)号:CN108123356A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711296717.5

    申请日:2017-12-08

    摘要: 一种实现相位延时偏振控制的多光束阵列控制器,其特征在于,其包括增益调节模块、滤波模块、A/D转换模块、可扩展接口模块、数字信号处理模块、串口模块、D/A转换模块、多通道放大模块和时钟网络模块;增益调节模块有输入信号接收端,增益调节模块接收包含多个单元光束的阵列激光共同作用产生的模拟探测信号,输入的模拟探测信号依次经过增益调节模块、滤波模块、A/D转换模块、可扩展接口模块、数字信号处理模块,数字信号处理模块经过控制算法运算处理,得到三路输出模拟探测信号进入可扩展接口模块,可扩展接口模块通过串口模块输出延时控制信号到延时控制器,可扩展接口模块通过通过D/A转换模块和多通道放大模块输出偏振控制信号到偏振控制器,可扩展接口模块通过通过D/A转换模块和多通道放大模块输出相位调制信号到相位调制器。

    一种基于棱镜扩束的可调谐光栅外腔半导体激光器

    公开(公告)号:CN105655870A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201510922069.4

    申请日:2015-12-11

    IPC分类号: H01S5/14 H01S5/06

    CPC分类号: H01S5/141 H01S5/06

    摘要: 本发明提供一种基于棱镜扩束的可调谐光栅外腔半导体激光器。技术方案是:包括激光二极管、准直透镜、光栅,其特征在于,还包括一个或一个以上三棱镜组成的棱镜扩束系统,使得激光二极管发出的激光经过准直透镜后,在经过光栅之前,被棱镜扩束系统进行色散放大。每个三棱镜的入射光角度均为激光二极管波长对应的布儒斯特角。每个三棱镜的出射光匀垂直于该三棱镜的出射棱边。本发明加入了棱镜扩束系统后,使激光器线宽进一步压窄。

    多对共用多组分光镜平面排布单管合束半导体激光器

    公开(公告)号:CN105449524A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510962315.9

    申请日:2015-12-21

    IPC分类号: H01S5/40 H01S5/06

    摘要: 多对共用多组分光镜平面排布单管合束半导体激光器属于半导体激光器技术领域。现有技术光束质量差。本发明中的热沉为两个相同的平面热沉,波长相同的多对单管半导体激光器分为两列,分别安装在两个平面热沉上,并且,每对单管半导体激光器中的两个单管半导体激光器发光方向相对且光轴重合,各对单管半导体激光器的光轴彼此平行;在两列单管半导体激光器之间分布一个分光镜阵列,分光镜镜面与单管半导体激光器输出光光轴呈45°角、与平面热沉所在平面垂直,一行分光镜中的相邻两个分光镜彼此垂直,一列分光镜中的各个分光镜彼此平行;在每对单管半导体激光器中的两个单管半导体激光器之间都排列一行分光镜;在分光镜阵列同一方向反射光一侧设置共用反射腔镜。

    激光器的波长对准方法和装置、ONU、OLT和PON系统

    公开(公告)号:CN105409073A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201480012297.1

    申请日:2014-06-30

    发明人: 陈健 王衡 徐之光

    IPC分类号: H01S5/06 H01S5/125

    CPC分类号: H01S5/06 H01S5/125

    摘要: 一种激光器(30,51,61)的波长对准方法和装置、ONU、OLT(90)和PON系统,通过在调节范围内,调节激光器(30,51,61)的Iphase或者增益区的温度,测量获得激光器(30,51,61)的反射或透射光的光功率谱,然后从各光功率谱中确定轴对称性最佳的光功率谱为目标光功率谱,将确定的目标光功率谱对应的Iphase或者增益区的温度,以及目标光功率谱中峰值点所标示的IDBR至少两个参数作为调节激光器(30,51,61)的参数。从而避免利用激光器参数与出射光波长的映射关系表,确定调节激光器的参数,降低了激光器的成本。